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Prevención y combate de incendios
Estrategia de seguridad contra
incendios
 El diseño de una correcta estrategia de seguridad contra
incendios basa su actuación en dos etapas
fundamentales:
 1- Prevención de la ignición
 2- Control y extinción del incendio
 Es por ello que el proceso de prevención se basa
principalmente en el control. Así tenemos:
• Control sobre las fuentes de energía: Ya sea por la
eliminación de la fuente de calor o bien por la adecuada
velocidad de la liberación de calor.
• Control de la interacción fuente - combustible: eliminando o
acotando a límites seguros la transferencia del calor o bien
el transporte del combustible.
• Control de combustibles: Eliminándolo o bien reduciéndolo
a límites seguros de almacenamiento y de distribución.
Control y extinción del incendio
• Control del proceso de combustión: Aquí se aplican todas las condiciones
necesarias que sean efectivas para retardar el proceso de combustión e
impedir que el incendio se desate y se propague. A tal fin se deben detectar
los riesgos que ayuden al crecimiento del incendio vinculados
implícitamente con el combustible. Algunos parámetros a tener en cuenta
son: propagación de las llamas,
 Tasa de liberación de calor,
 Cantidad de combustible disponible para alimentar el fuego,
 Liberación de gases tóxicos y humo.
 Este último punto es de gran importancia dado que la mayoría de las
muertes que se producen en un incendio son por intoxicación al inhalar
dichos gases
 Control del fuego por construcción:
 Aquí nos referimos a los detalles constructivos que ayudan a minimizar la
propagación del incendio. Las barreras tales como paredes, divisiones y
pisos retrasan el avance del fuego. La efectividad de las mismas está dada
por los materiales de construcción y detalles constructivos como ser
puertas, ventanas, conductos de ventilación, etc. Aunque inusual, un
incendio de grandes proporciones puede poner en falla al sistema
estructural del edificio.
 • Supresión del fuego: La clave del éxito de la supresión del fuego radica
en la detección y alerta temprana de un incendio para poder así activar los
mecanismos de extinción adecuados (automáticos o manuales).
 Mecanismos de supresión automáticos: Son mecanismos
que tras la detección liberan el agente extintor a través de las
instalaciones destinadas a tal fin, los más comunes son aquellos
sistemas con rociadores de agua (sprinklers), espumas y gases
limpios. En estos mecanismos el sistema de alarma al cuartel de
bomberos y a las personas que se encuentren en el lugar, suele
efectuarse automáticamente tras la detección. La gran ventaja
de estos mecanismos radica en la pronta intervención al actuar
directamente sobre el fuego y en que no se ven afectados por
factores tales como el humo y calor.
 Mecanismos de supresión manuales: Estos sistemas
requerirán de la operación humana para su empleo. Detectado
el incendio, se procederá a dar alarma al cuartel de bomberos y
ocupantes del lugar, procediendo a su evacuación. Se deberá
juzgar la apropiada intervención de las personas presentes en el
lugar para extinguir el fuego. Si fuese adecuado por sus
conocimientos, experiencia y entrenamiento se procederá a dar
combate al incendio en su etapa inicial. Los agentes más
empleados en este tipo de supresión son las mangueras de
agua contra incendio y los extintores de polvos químicos secos y
espumas sintéticas.
Resumen
 Resumen: El diseño de una estrategia de
seguridad contra incendios basa su acción en la
prevención de la ocurrencia trabajando en la
interacción de las variables calor / combustible.
La estrategia se completa con la adopción de
diversas medidas tendientes a la salvaguarda de
personas y de bienes encarando la pronta
supresión del incendio mediante mecanismos y
agentes de extinción adecuados. Estos
mecanismos de supresión basan su eficacia en la
detección, alerta y extinción temprana de un foco
de incendio.
Física y química del fuego
 Combustión
 La combustión es una reacción exotérmica (libera energía calórica) que
involucra a un combustible (sólido, líquido o gaseoso). El proceso obedece a una
reacción de oxidación, en la cual se necesita la presencia de un combustible y
un agente oxidante. El agente oxidante más común lo constituye el oxígeno
atmosférico que se encuentra presente en el aire en una proporción del 21%.
Los combustibles incluyen diversos materiales que debido a sus propiedades
químicas, pueden oxidarse para producir compuestos más estables que los
mismos reactivos, como ser el dióxido de carbono, agua y liberación de calor. En
general, el uso del término agente oxidante, oxígeno y aire es indistinto salvo
que se exprese lo contrario.
 Ignición y proceso de combustión
 Se entiende por ignición al proceso por el cual se inicia la combustión. La
ignición puede ser provocada, por ejemplo, cuando se acerca una llama o chispa
a la mezcla de aire/ combustible o bien espontánea cuando se alcanza una
temperatura límite, en cuyo caso se habla de punto o temperatura de auto
ignición. Para que el proceso de combustión se convierta en sostenido, las
moléculas de oxígeno y combustible deben alcanzar un estado activado que
resultan en la formación de partí- culas altamente reactivas denominadas
radicales libres; estas inician reacciones rápidas en cadena que convierten al
combustible y al oxígeno en productos de combustión, con la consecuente
liberación de energía calórica. La reacción en cadena será sostenida siempre y
cuando la velocidad de producción de radicales libres iguale o supere a su tasa
de eliminación.
Física y química del fuego
 Una vez que ha ocurrido la ignición, la combustión
durará hasta que todo el combustible u oxidante se
haya consumido, o hasta que la llama se haya
extinguido. Para combustibles líquidos y sólidos, la
ignición de la llama ocurre cuando se alcanza un
estado gaseoso que se logra con el suministro de
calor, creando así una fase de vapor y aire en la
superficie del combustible. Para los combustibles
líquidos esto se manifiesta con la evaporación y se lo
denomina punto de inflamación. Los sólidos en
cambio, deberán sufrir a priori una descomposición
química denominándose a dicho proceso pirolisis. El
punto en cual se inicia esta transformación se
denomina límite de pirolisis o temperatura de
superficie. Los factores que influyen sobre la
temperatura de ignición y en el proceso de
combustión son variados y entre ellos encontramos:
velocidad del flujo de aire, tamaño y estado del
Triángulo y tetraedro del fuego
 A los fines de graficar el proceso de combustión
en general se recurre al triángulo y tetraedro del
fuego. El triángulo asocia al fuego con los
elementos físicos que lo componen, así tenemos
representada la vinculación del fuego con el
combustible, el oxígeno y el calor.
El tetraedro en cambio introduce la
variable química del proceso de reacción
en cadena que produce la combustión.
Es de notar en la figura que el fuego se extinguirá ya sea al aislar la
reacción química o bien al actuar sobre los factores físicos (Calor,
Combustible y Oxígeno).
Otra forma de representar el
tetraedro es la siguiente.
Explosiones y velocidad de
propagación de un incendio
 Las explosiones ocurren cuando previamente a la
ignición, se permite la mezcla íntima entre el
combustible y el oxidante dentro de los límites de
inflamabilidad. Como resultado de esto se
sucede una reacción de combustión instantánea.
En la generalidad de los incendios sucede que el
combustible y el oxidante no se encuentran pre-
mezclados con lo cual la llama comienza con un
flujo laminar, es decir con una velocidad
predecible de propagación que depende de la
transferencia de calor al combustible que aún no
está ardiendo, del aporte de combustible y de la
cantidad de oxígeno disponible.
Calor y temperatura
 La física entiende el calor como una forma de energía
que se transfiere de un cuerpo (o sistema) a otro,
vinculadas con el movimiento de átomos, moléculas y
otras partículas. Es importante tener en cuenta que
los cuerpos no tienen calor sino energía interna. El
calor es la transferencia de una parte de dicha
energía (la energía térmica). La cuantificación de
calor se corresponderá entonces con unidades
energéticas como ser el Joule, Watt, caloría, etc. La
temperatura en cambio es una magnitud física que
expresa el nivel de calor que tiene un cuerpo o
sistema y su capacidad de recibir o entregar calor. La
forma de medir la temperatura es con termómetros en
diversidad de escalas que se corresponden con
grados (Centígrados, Fahrenheit, etc.). El calor viaja
siempre de altas a bajas temperaturas, hasta que
ambos cuerpos logran el equilibrio térmico, es decir,
se sitúan a la misma temperatura.
Transferencia del calor
 La transferencia del calor está vigente en todas las etapas
de un incendio, vale decir desde su comienzo hasta su
extinción. La transmisión del calor se da a través de una o
la combinación de 3 posibles vías:
 La conducción:
La transmisión de calor a través de la conducción se
produce especialmente en los sólidos que se encuentran
en contacto con la fuente de calor y está directamente
vinculado con un factor propio del material denominado
“conductividad térmica”. Un claro ejemplo de esto es una
olla sobre una hornalla. La olla metálica comenzará a
calentarse al estar en contacto con el fuego por
conducción. Los metales tienen mayor conductividad
térmica que los líquidos y los gases, es por ello que los
aislantes como la fibra de vidrio incorporan un volumen
importante de aire en su estructura para no transmitir el
calor tan fácilmente.
 La convección:
La convección implica la transferencia del calor
por medio de un fluido circulante (sea gas o
líquido), así por ejemplo una estufa que en
principio se calienta por conducción (placa sólida
de la estufa en contacto con el fuego) termina
calentando un ambiente por convección dado
que el aire al calentarse asciende y así se
entabla la circulación del fluido antes
mencionada.
 La radiación:
En la radiación no se necesita un medio
específico para transmitir el calor ya que lo hace
por medio de ondas electromagnéticas. La
radiación térmica de los procesos de combustión
ocurre principalmente en la región de las ondas
infrarrojas. Un claro ejemplo de la transmisión del
calor por radiación es el sol.
Generación de calor
 Dado que la prevención, control y extinción de un
incendio depende directamente del control del
calor, es útil saber cuales son las fuentes de
emisión de dicha energía o también
denominadas fuentes de ignición.
 Hay 4 fuentes de ignición posibles y estas son:
 1- Energía química: Obedecen a la producción de
calor a través de las reacciones de oxidación de
distintos elementos combustibles.
 2- Energía eléctrica: Es la producción de energía
calórica debida a la circulación de una corriente
eléctrica a través del conductor
 3- Energía mecánica: Es el calor producido por la
fricción mecánica de las partes involucradas que
termina encendiéndolas o bien provocando
chispas.
 4- Energía nuclear: Se basa en la producción de
calor por la fisión de núcleos atómicos.
Resumen
 Los principios de la protección y extinción de incendios se basan en:
 1- Un agente oxidante (el oxígeno del aire), un combustible (sólido,
líquido o gaseoso) y la existencia de una fuente de ignición (o la
presencia de las condiciones para la auto ignición) son esenciales para
alcanzar la combustión. El material combustible debe alcanzar su
temperatura de ignición primero para arder y luego para sostener la
propagación de las llamas.
 2- Entender como se generan y transfieren el calor y las llamas son
factores determinantes para la prevención, control y extinción de
incendios.
 3- La combustión durará hasta que suceda uno de los siguientes casos.
 a. Se haya agotado el material combustible.
 b. La disponibilidad del agente oxidante disminuya por debajo del límite
necesario para sostener la combustión.
 c. Se haya enfriado o prevenido que el calor alcance al material
combustible. d. Se actúe sobre las llamas, inhibiendo la reacción en
cadena que ocurre en ellas por medio de un proceso químico o bien
enfriándolas.
Teoría de la extinción del fuego
 La extinción de un incendio se logra actuando en uno
o varios de los siguientes sentidos:
 1 Separación de la llama y de la sustancia
combustible.
 2 Eliminación o disolución del agente oxidante
(oxígeno presente en el aire).
 3 Reducción del aporte de calor, enfriando al
combustible y a la llama.
 4 Introducción de productos químicos que modifiquen
el proceso químico de la combustión (inhibición de la
reacción en cadena).
 Los modos de extinción pueden agruparse en medios
físicos (involucran a los casos 1, 2 y 3) y químicos
Tipos de fuego
 Los fuegos se clasifican según sea el
combustible que arde. Así tenemos:
 Clase A: Sustancias combustibles sólidas que
como producto de la combustión generan
residuos carbonosos en forma de brasas o
rescoldos incandescentes. Los cinco grandes
grupos que conforman esta categoría son: Papel,
madera, textiles, basura y hojarasca. Este tipo de
incendios está representado por un triángulo en
color verde, con la letra “A”.
 Clase B: Sustancias combustibles líquidas, o que
se licúan con la temperatura del fuego. Ejemplos
de estos son los combustibles polares
(alcoholes), no polares (hidrocarburos y sus
derivados) y ciertos tipos de plásticos y
sustancias sólidas que entran en fase líquida con
el calor (estearina, parafinas, etc.). Este tipo de
incendio está representado por un cuadrado o
rectángulo de color rojo, con la letra “B” al centro.
 Clase C: Sustancias o equipos que se
encuentran conectados a la red eléctrica
energizada y que entran en combustión por
sobrecargas, cortocircuitos o defectos de las
instalaciones. Este tipo de incendio está
representado por un círculo de color azul, con
una letra “C”.
 Clase D: Es el fuego originado por metales
alcalinos (sodio, magnesio, potasio, calcio, etc.)
cuya peligrosidad radica en su alta reacción con
el oxígeno. Este tipo de incendio está
representado por una estrella de cinco picos de
color amarillo, con la letra “D”, que tiene su origen
en la palabra “Dinamita”.
 Clase K: Esta clase involucra a grasas y aceites
presentes en las cocinas de ahí su denominación
K = Kitchen (cocina en inglés). Este tipo de
incendio está representado por un cuadrado o
rectángulo de color negro, con la letra “K” al
centro.
Extinción con agua
 Sin dudas el agua es el medio extintor más utilizado en todos los
tiempos para combatir incendios. Su bajo costo y disponibilidad
son factores cruciales para su empleo actual. Sin embargo el
agua posee otras características físicas y químicas que la tornan
ideal.
 El agua extrae el calor de los cuerpos unas cuatro veces más
rápido que cualquier otro líquido no inflamable convirtiéndose en
un excelente agente enfriador. Es no tóxica y puede
almacenarse a presión y temperaturas normales. Su punto de
ebullición (100°C) está por debajo de los límites de pirolisis de la
mayoría de los combustibles sólidos (250°C a 400°C) con lo cual
el enfriado de la superficie por evaporación del agua es
altamente eficiente. Sin embargo el agua se congela a la
temperatura de 0°C y es conductora de la electricidad. El uso del
agua puede acarrear corrosión y deterioro irreversible a algunos
materiales (electrónicos, documentos, etc.), y la aplicación sobre
combustibles líquidos es limitada dado que los mismos flotan
sobre ella separándose en dos fases (caso de los
hidrocarburos). El agua es el elemento a escoger cuando se
trata de un incendio que involucra a sólidos no reactivos al agua
(fuegos clase A: maderas, telas, plásticos, etc.).
 Extinción con niebla de agua
La extinción con niebla de agua basa su acción en
las propiedades del agua mencionadas en el
apartado anterior, pero su aplicación física en gotas
finas en forma de niebla se corresponden con los
siguientes efectos: 1- Las gotitas de agua que forman
la niebla se transforman en vapor absorbiendo el
calor de la superficie del combustible o bien dentro de
la llama (enfriamiento del incendio). 2- La niebla se
evapora en el ambiente antes de llegar a la llama,
disminuyendo en consecuencia el contacto de la
misma con el oxígeno o bien suplantando el
porcentual de oxígeno presente por el vapor
(ahogamiento del incendio). 3- La niebla bloquea
directamente la transferencia del calor radiante entre
el fuego y el combustible (aislamiento o interrupción
de la reacción en cadena). La niebla se aplica por
medio de instalaciones fijas o bien por extintores
Extinción con gases inertes
 La extinción por medio de gases inertes basa su
acción en la creación de una atmósfera
enrarecida que baja la concentración porcentual
del oxígeno en el área de combustión. Una
reducción de la presencia del oxígeno del 21%
(concentración presente en al aire) al orden del
14/15% es suficiente como para extinguir el
incendio. A este fenómeno también se lo conoce
con el nombre de dilución. El dióxido de carbono
es el elemento más utilizado aunque también se
suele emplear el nitrógeno y el vapor. Estos
gases inertes pueden resultar en efectos
colaterales para las personas.
Extinción con polvos químicos secos
 Los polvos químicos secos ofrecen una
alternativa efectiva para combatir rápidamente
incendios de distintos tipos. La mayoría de los
mismos son a base de fosfato monoamó- nico
que es impulsado por un gas inerte (nitrógeno) a
presiones generalmente de 1,4 MPa, a este tipo
de compuesto se lo llama polivalente por su
amplia gama de aplicaciones (fuegos ABC).
Existen otras formulaciones de polvos químicos
secos para apagar distinto tipos de fuego por
ejemplo los destinados a combatir fuegos clase
BC que son basados en bicarbonato de sodio o
bicarbonato de potasio y los aptos para fuego
 Las partículas de polvo poseen una
granulometría entre 10 a 75 micrones y se
revisten con siliconas para evitar el
aglutinamiento y proveerles mayor fluidez. El
tamaño de las partículas resulta ser un factor
clave para la velocidad de extinción, cuanto más
fina es, más rápido se vaporiza en la llama
inhibiendo la combustión. Los polvos químicos
secos actúan sobre la llama mediante la
eliminación de los radicales libres y la
interrupción de la reacción en cadena; aunque
también se ha comprobado el bloqueo de la
energía radiante.
 En el caso particular del fosfato mono-amónico
amónico al ser aplicado sobre combustibles
sólidos (clase A), el mecanismo de extinción
involucra también al aislamiento del oxígeno,
dado que al entrar el agente extintor en contacto
con los rescoldos incandes- centes se forma un
recubrimiento vidrioso sobre la superficie de los
mismos que los aísla previniendo la re-ignición
del incendio.
Extinción con agentes espumígenos
 Los agentes espumígenos (también llamados
espumas o agentes agua - espuma), basan su
acción en la creación de una masa de burbujas a
través de una solución en agua de distintos
concentrados. Como la espuma es mucho más
liviana que el líquido inflamable, flota sobre este
produciendo una capa continua de material
acuoso, que separa el aire, enfría el combustible
y aísla los vapores de las llamas, previniendo o
extinguiendo un incendio.
 Las espumas se usan principalmente para
combatir incendios de líquidos inflamables.
Extinción con gases limpios
 Un agente limpio es un agente extintor de
incendio, volátil, gaseoso, no conductivo de la
electricidad y que no deja residuos luego de la
evaporación. Los agentes limpios trabajan en la
extinción del incendio removiendo a los
mecanismos físicos, químicos o ambos a la vez.
Entre los agentes químicos podemos destacar a
los alquenos con contenido de Bromo. En los
agentes físicos la lista es más extensa
destacándose los perfluorocetonas, hidrocloro
fluorocarbonos (HCFCs), hidrofluoro carbonos
(HFCs), y la mezcla de algunos gases inertes (Ar,
N2 y CO2 ).
 Los gases limpios son de aplicación en aquellos
lugares donde el uso de otros medios de
extinción ocasionaría más daños que el incendio
mismo. Es el caso de museos, bibliotecas, salas
de informática, de almacenamiento de datos, etc.
Los gases limpios basan su efectividad en la
rápida detección y extinción.
Casos especiales de extinción
 Incendios en cocinas Los incendios en cocina por
lo general involucran a grasas y aceites. En este
último caso, se recomienda el empleo de los
extintores tipo K que forma una saponificación
sobre la superficie aislando los vapores ardientes
y enfriando el combustible. En estos incendios no
debe utilizarse el agua dado que se producirían
explosiones con la consecuentes salpicaduras de
aceite que debido a su alta temperatura
redundarían en serias heridas por quemaduras
para las personas presentes en el lugar y a la
dispersión del foco de incendio.
Incendios de gases a flujo
continuo
 La extinción de un incendio de un gas combustible
que viaja por una tubería a flujo continuo, es
generalmente muy difícil. La mejor táctica es cortar el
flujo de gas y dejar que el combustible que se
encuentra presente arda y se elimine por combustión,
evitando así la acumulación del mismo dentro de
recintos que luego puedan conducir a una explosión.
Siempre se deberá enfriar las zonas aledañas al foco
de incendio para que otros elementos no se inflamen
y evitar que el incendio se propague. En el caso que
la interrupción del flujo (corte de suministro) no sea
posible se deberá asegurar el venteo de los gases y
retirar o eliminar posibles fuentes de reignición, luego
enfriar el entorno de la llama y proceder a extinguirla
con el uso de algún agente aplicando el mismo en la
dirección de fluir del chorro (pluma del incendio).
Incendios de metales
 Generalmente el agua no es el elemento indicado
para sofocar incendios que involucran a metales
dado que muchos de ellos reaccionan
exotérmicamente liberando grandes cantidades
de hidrógeno, un gas altamente combustible y
explosivo.
Incendios químicos
 Ciertos químicos inorgánicos son incompatibles
con el uso del agua, como ser el carburo de
calcio (produce acetileno), los hidruros de litio,
sodio y aluminio (producen hidrógeno) y los
peróxidos de sodio y de potasio (aportan calor al
reaccionar).
Tabla de agentes extintores y clases
de fuego
Resumen:
 Los incendios pueden ser controlados y
extinguidos en virtud de actuar sobre los
procesos físicos y/o químicos que involucran la
combustión. Una forma gráfica y sencilla de
poder entenderlos son el triángulo y tetraedro del
fuego. Los incendios se clasifican según el
combustible que arde. El tipo de fuego declarado
determinará el agente extintor ideal a ser
utilizado.
El factor humano en un incendio
 Al hablar de seguridad contra incendios, la seguridad
humana se convierte en el factor principal. En
consecuencia, conocer la forma en que el hombre
reacciona y el diseño de vías de evacuación y de
protección adecuadas son aspectos críticos. Durante un
incendio, el ser humano se encuentra en una situación
compleja resultante de una fuerte amenaza con cambios
repentinos y donde no se recibe casi ninguna información.
Esta suma de elementos conduce al ser humano a un
factor de alto estrés, en donde la toma de decisiones se
hace difícil, conduciendo a un estado aletargado en el cual
se ignoran las señales de advertencia y los peligros
inminentes. Estrés y pánico no son sinó- nimos. Las
escenas de pánico son raras en un escenario de incendio,
presentándose sólo en condiciones específicas; el
comportamiento en general es en cambio cooperativo y
altruista. La manera en que el hombre reacciona ante un
incendio se ve condicionada por diversos hechos que
interactúan entre sí. Entre ellos podemos destacar:
 A)El rol que la persona asume El comportamiento que asuma un
individuo frente a un incendio dependerá de su personalidad y
de su educación especializada en prevención de incendios, su
experiencia en el reconocimiento temprano de un incendio, su
capacitación en el uso de agentes extintores y su participación
en simulacros de evacuación. Técnicamente se ha demostrado
que las personas entrenadas superan el grado de estrés inicial
pudiendo actuar consecuentemente.
 B)El contexto En este punto involucramos a la amenaza que se
percibe del incendio, las características físicas del entorno
incendiado, los medios disponibles para el combate del incendio,
las salidas y rutas de evacuación, y el comportamiento de otras
personas que comparten la experiencia.
 C)La ayuda exterior La etapa más crucial de un incendio radica
en el período que va desde la detección hasta la llegada del
cuerpo de bomberos. La ayuda provista por los cuerpos de
rescate brindan seguridad a las víctimas y ordenan los
complejos procesos de comportamiento individual y grupal.
 La percepción del incendio determina el
comportamiento de las personas y resulta ser un
factor decisivo dado la etapa inicial en la que se
encuentra el incendio.
Procesos de decisión de un individuo
frente a un incendio
 Los procesos conducentes a la toma de decisión frente a una amenaza
inminente ocasionada por un incendio se han clasificado en 6:
 1-Reconocimiento. La persona percibe indicios de una amenaza de incendio a
los cuales reacciona de forma pasiva o activa. Se ha demostrado que las
personas que no tienen experiencia en prevención de incendios, desconocen los
primeros indicios como potenciales incendios y sólo reaccionan ante la presencia
de grandes cantidades de humo o llamas visibles. El reconocimiento temprano
de la amenaza es el eslabón fundamental en la cadena de la protección contra
incendios. 2-Validación. Es un lapso de tiempo en el cual la persona es
consciente de que algo está sucediendo pero no está segura exactamente de lo
que se trata. El individuo necesita “validar” o cerciorarse de su percepción. Se ha
determinado mayormente que este proceso en general se realiza preguntando a
otros individuos que se encuentran en el lugar. A través de estudios se determinó
que el reconocimiento y validación se ve influenciado por la presencia de otras
personas, inhibiendo en algunos casos el comportamiento adecuado del
individuo. Es necesario entonces destacar que ante cualquier signo debe
asumirse que un incendio está evolucionando, de esta forma se despejan las
dudas y se inician tempranamente las acciones que salvaguardarán vidas y
bienes.
 3-Definición. Es el intento del individuo de concebir o modelizar lo que está
pasando. De esta forma relaciona la información de la amenaza con su
naturaleza cualitativa, la magnitud del incendio y el contexto de tiempo
disponible.
 4- Evaluación. Es el proceso por el cual el individuo
responde a la amenaza de incendio. Básicamente
existen dos decisiones que serán fruto de la
evaluación: a) Combatir el incendio b) Escapar del
incendio Esta decisión se basa en procesos
cognitivos y psicológicos, y se ve influenciado por la
cultura de la sociedad, experiencia del individuo y
presencia de otras personas.
 5-Compromiso. Es el factor por el cual el individuo
persiste en las acciones derivadas de su evaluación.
Si el resultado de las acciones iniciadas es negativo,
ocurre la revaluación y la adopción de un nuevo
compromiso. Si en cambio dan resultados positivos,
la persona persistirá en su accionar, reducirá su
estrés y ansiedad aún cuando la situación general del
incendio haya empeorado.
 6-Revaluación. Es la reconsideración del accionar en
función de los resultados de las acciones encaradas.
El simulacro y el comportamiento
humano
 De lo anteriormente expuesto, se desprende que
personas capacitadas para responder ante
situaciones de incendio, actuaran con menos estrés y
en menor tiempo pudiendo atacar el incendio o bien
evacuar el lugar de forma correcta y ordenada. Es
aquí donde precisamente radica la importancia del
simulacro. El simulacro comprende áreas claves
como:
 1-Entrenamiento de personas en el uso de elementos
de extinción
 2-Activación de señales de aviso de evacuación y
llamados de emergencia a dotaciones de bomberos y
ambulancias
 3-Determinación y divulgación de rutas de
evacuación y punto de encuentro.
 4-Tareas de soporte a las personas involucradas en
el incendio (primeros auxilios ó ayuda psicológica)
Resumen
 Durante un incendio, las personas deben tomar
decisiones bajo un estado de alto estrés y con
escenarios altamente cambiantes. Las personas
entrenadas para este tipo de situaciones, actuarán en
menor tiempo, de forma más efectiva y con un grado
de estrés menor, pudiendo tomar decisiones
acertadas y ayudando a proteger desde los primeros
instantes las vidas y bienes involucrados en el
incendio. El simulacro es esencial para la adopción
de esta experiencia previa, que resulta tan vital ante
un eventual incendio. Allí el individuo aprende pautas
de comportamiento que le podrán servir en la toma
de decisión “combatir o escapar” y el modo correcto
de ponerse a salvo ante la eventual evacuación.
Nuevos desafíos
 Nuevos riesgos, nuevos desafíos! - El número de
componentes que integran el humo se
incrementó en 233% en las casas modernas
debido al uso de materiales sintéticos de
construcción y amueblamientos. - El tiempo en
que los bomberos deben completar un rescate
descendió de 17 minutos a tan solo 4/5 minutos
lo que requiere de brigadistas mejor equipados,
entrenados e informados. - En tan sólo 3 minutos
un incendio en un hogar puede pasar a ser
incontrolable - El 49% de los incendios en
hogares involucran algún tipo de falla eléctrica -
En escasos 10 segundos un incendio puede ir de
Factores a tener en cuenta para la
prevención de incendios
1-Fuentes de calor
 a. Equipos fijos
 b. Equipos portátiles
 c. Sopletes y otras herramientas
 d. Cigarrillos, encendedores, velas
 e. Explosivos
 f. Causas naturales g.Exposición a otros
incendios
2-Formas y tipos de materiales
incendiarios
 a.Materiales de construcción
 b.Acabados interiores y exteriores
 c. Contenidos y muebles
 d.Basura, pelusa y polvo e. Líquidos o gases
combustibles
 f. Sólidos volátiles
3-Factores que juntan materiales
incendiarios con el calor
 a. Incendio premeditado
 b. Mal uso de la fuente de calor / material
incendiario
 c. Falla electromecánica
 d.Deficiencia de diseño en la construcción o
instalación e. Causas naturales
 f. Exposiciones
4-Prácticas que pueden afectar al
éxito de la prevención
 a. Limpieza
 b. Seguridad
 c. Educación de los ocupantes
 d.Control de combustibles y de las fuentes de
calor
Medios de primera intervención
 Los extintores portables, dispositivos de
detección e instalaciones (mangueras de
incendio, rociadores, circuitos de espumas y de
gases limpios) son considerados como los
medios de primera intervención más frecuentes
ante la presencia de un incendio. En el caso de
los extintores portátiles y de rociadores, se
deberá verificar a priori, si el agente utilizado en
estos es el adecuado para extinguir el incendio
de acuerdo a la naturaleza del mismo.
 Los medios de primera intervención deben estar
disponibles para ser utilizados por el personal
presente al iniciarse el incendio o bien por las
brigadas especializadas de la empresa, a estas
personas se las denomina frecuentemente
equipos de primera intervención. Los bomberos
en consecuencia son equipos y medios de
segunda intervención y se deben activar
inmediatamente detectado el incendio o cuando
la brigada especializada determine que por la
magnitud del foco, el incendio excederá la propia
capacidad operativa.
 La ubicación e identificación de los dispositivos,
tanto como las rutas de evacuación deben estar
claramente marcados.
Medios de percepción de un incendio
 Estudios estadísticos de los EEUU Medios de
percepción de un incendio
 Olieron humo: 26.0%
 Notificados por otros: 21.3
 Ruido: 18.6
 Notificados por la familia: 13.4
 Vieron humo: 9.1
 Vieron fuego: 8.1
 Explosión: 1.1
 Sintieron calor: 0.7
 Bomberos: 0.7
 Corte eléctrico: 0.7
 Mascotas: 0.3
plan de prevención y de emergencia
ante incendios
 El factor de éxito al hablar de prevención y extinción de
incendios radica en determinar como se vinculan tres
parámetros fundamentales. Medio: Hace a las
consideraciones del entorno vinculadas con riesgos
potenciales, infraestructura y demás variables
involucradas en el contexto ambiental. Equipos: Son las
consideraciones de los equipos para prevención,
detección y combate del incendio. Hombre: Es la
capacitación que las personas reciben para prevenir y
actuar en caso de un incendio El adecuado trabajo sobre
estas áreas contribuirá a evitar incendios y en el eventual
caso de que estos se produzcan contaremos con los
medios humanos y técnicos necesarios para manejar
adecuadamente un incendio. En el presente anexo
reproducimos un listado de consideraciones a tener en
cuenta a la hora de prevenir y combatir un incendio.
Analizando las situaciones expuestas en este anexo, las
empresas podrán determinar un plan de prevención y de
emergencia de incendios adecuados a sus necesidades
El proceso de creación de un Plan
de Prevención y Emergencia
supone:
 1 La identificación y la evaluación de los riesgos
potenciales posibles.
 2 El inventario de los medios de protección
existentes. 3 El establecimiento de la
organización más adecuada de las personas que
deben intervenir, definiendo las funciones a
desarrollar por cada una de ellas en el transcurso
de las diferentes emergencias posibles,
estableciendo la línea de mando y el
procedimiento para iniciar las actuaciones
cuando se produzca la alarma.
 4 La Implantación del Plan de Emergencia, esto
es, su divulgación general entre los empleados.
Características de un Plan de
Prevención y Emergencia
 1 Debe formularse por escrito 2 Deben tener
aprobación de la máxima autoridad de la
Empresa
 3 Debe ser difundido ampliamente para su
condimento general.
 4 Debe ser enseñado y verificado su aprendizaje.
 5 Debe ser practicado regularmente a través de
“Simulacros”.
Plan de prevención de incendios.
Análisis de medio o entorno
 1- Efectúe un listado de las condiciones medio
ambientales que favorecen la iniciación de un incendio en
su lugar de trabajo. Algunas de estas causas son: •
Causas naturales, rayos y sol. • Falta de orden y limpieza.
• Descuidos. • Instalaciones provisorias. • Instalaciones
eléctricas sobrecargadas. • Manejo inadecuado de fuentes
de calor y de llamas abiertas. • Cigarros y cerillos usados
en áreas prohibidas. • Almacenamiento inadecuado de
líquidos inflamables, combustibles líquidos y gaseosos. •
Almacenamiento de cilindros con gases, como: oxígeno,
acetileno, entre otros.
 2- La determinación de las causas probables permite
identificar y clasificar de acuerdo a su peligrosidad las
zonas de riesgo y asegura tomar las acciones pertinentes
de prevención aislando físicamente los eventuales focos.
Recuerde: Las zonas de riesgo. Son aquellas zonas que
por su naturaleza, equipo, almacenaje, características
físicas, acumulación de materiales, o cualquier otro factor
proporcionan riesgo al personal, visitantes y bienes de la
 3- Sitúe los elementos de extinción adecuados en las
cercanías de los principales focos potenciales de
incendio, asegurando una cobertura rápida y efectiva
ante un eventual incendio.
 4- Diseñe un plan de evacuación. Ubicar las zonas
de riesgo, rutas de evacuación, rutas de acceso de
los servicios de emergencia, áreas de concentración
para el personal, en caso de tener que desalojar el
edificio. Centros hospitalarios más cercanos
 5- Con los datos anteriores efectúe un croquis y
colóquelo en un lugar visible y público de la empresa
para que cada persona que se encuentre en las
instalaciones se ubique con facilidad y sepa dónde
dirigirse en caso que la emergencia ocurra.
 6- Marque con la señalética adecuada las rutas de
evacuación, lugar de encuentro y posición de los
elementos de lucha contra el fuego.
Plan de prevención de incendios.
Análisis de equipos
 1- Seleccione de acuerdo a las normativas vigentes y a las
recomendaciones de los profesionales de higiene y
seguridad o áreas involucradas, los equipamientos
necesarios para combatir incendios de acuerdo a la
actividad que se desarrolla en el lugar.
 2- Efectúe un programa de inspección, mantenimiento y
prueba de instalaciones, maquinarías y equipos para
combatir incendios. Asiéntelo en un registro o bitácora.
 3- Instale sistemas de alarma, luces de emergencia y
detectores de humo. Verifique periódicamente su buen
funcionamiento.
 4- Verifique periódicamente el estado y capacidad
operativa de los agentes extintores.
 5- Asegúrese que las brigadas de incendio cuentan con
los equipamientos de protección personal necesarios para
combatir un incendio
 6- Preste especial atención a los equipos y sistemas de
comunicación de emergencia.
Plan de prevención de incendios.
Factores humanos
 1- Se requiere que las empresas cuenten con
una organización interna, denominadas
comúnmente brigadas, que permita prever y en
su caso atender cualquier contingencia derivada
de emergencia, siniestro o desastre. Las
brigadas son grupos de per sonas organizadas y
capacitadas para emergencias. Los integrantes
de las mismas serán responsables de
combatirlas de manera preventiva o ante
eventualidades de alto riesgo que ocurran en la
empresa y cuya función esta orientada a
salvaguardar a las personas, sus bienes y el
entorno de los mismos.
 Las brigadas obedecen a un layout
organizacional y funcional que debe ser conocido
por todos.
 2- Realización de simulacros. Entrene al personal
en el uso de extintores y practique regularmente
la ruta de evacuación. Capacite a los empleados
en el plan de emergencias.
 3- Disponga de carteles con consignas para
informar a los proveedores y visitantes de las
instalaciones sobre actuaciones de prevención
de riesgos y comportamiento a seguir en caso de
emergencia.
 4- Capacite a sus empleados en primeros auxilios
Plan de emergencia ante un incendio
 Normas de evacuación
 o Al iniciarse una emergencia de incendio, las personas deberán activar
sistemas de alarma.
 o Interrumpa inmediatamente el trabajo que esta ejecutando.
 o Si puede desconecte los aparatos eléctricos a su cargo.
 o Mantenga la calma, piense que hay un equipo evaluando la situación.
 o No actúe por iniciativa propia.
 o Conozca las vías de evacuación del edificio. En caso de emergencia
las personas deben salir hacia estas salidas y seguir las instrucciones
señaladas por los monitores
 o por la señaletica de evacuación. Si se encuentra con alguna visita,
que no se separe de Ud y acompáñelo hasta el exterior.
 o Conozca la ubicación de los equipos de incendios.
 o Las personas se deberán abstener de involucrarse en la emergencia
y disponerse a evacuar el área de inmediato, siguiendo las
instrucciones del personal de la brigada o responsable del manejo de la
emergencia.
 o Los trabajadores podrán ayudar a evacuar a las demás
personas siempre y cuando se les solicite su ayuda por parte de
algún integrante de la brigada.
 o Si no es necesario abandonar el edificio
 o instalación, se deberá indicar por los parlantes de audio -
evacuación, la situación para la calma de las personas. o Nadie
debe correr ni gritar. Ayuda a las personas impedidas o
disminuidas.
 o No utilice los ascensores.
 o Las filas se moverán por el lado derecho de las escaleras de
emergencia, para permitir que las brigadistas que vienen a
controlar la emergencia, lo hagan sin impedimentos.
 o Diríjase al punto de reunión y no se detenga junto a la puerta
de salida. o Permanezca en el punto de reunión y siga las
instrucciones de los encargados de emergencias.
 o Tranquilice a las personas que durante la evacuación, hayan
podido perder la calma.
 o No vuelva ni permita el regreso al centro de trabajo de ninguna
persona.
Normas de actuación ante un
incendio
 o Al iniciarse una emergencia de incendio, las personas deberán activar
sistemas de alarma de incendios.
 o Si se encuentra solo, salga del local incendiado y cierre la puerta sin
llave. No ponga en peligro su integridad física.
 o Comunique la emergencia conforme a los cauces establecidos en su
centro de trabajo.
 o No abra una puerta que se encuentre caliente, el fuego está próximo;
de tener que hacerlo, proceda muy lentamente.
 o Si se le encienden las ropas, no corra, tiéndase en el suelo y échese
a rodar.
 o Si tiene que atravesar una zona amplia con mucho humo, procure ir
agachado; la atmósfera es más respirable y la temperatura más baja.
Póngase un pañuelo húmedo cubriendo la nariz y la boca.
 o Si se encuentra atrapado en un recinto (despacho, sala de reuniones,
etc.: Cierre todas las puertas. Tape con trapos, a ser posible húmedos,
todas las rendijas por donde penetre el humo. Haga saber de tu
presencia (a través de la ventana, por ejemplo).
 o Si cree posible apagar el fuego mediante extintores, utilícelos
actuando preferiblemente con otro compañero. Sitúese entre la puerta
de salida y las llamas. o Utilice el agente extintor más apropiado a la
clase de fuego.
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emergencia contra incendio
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LA ECUACIÓN DEL NÚMERO PI EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS ...
 

Prevención incendios estrategia

  • 1. Prevención y combate de incendios
  • 2. Estrategia de seguridad contra incendios  El diseño de una correcta estrategia de seguridad contra incendios basa su actuación en dos etapas fundamentales:  1- Prevención de la ignición  2- Control y extinción del incendio  Es por ello que el proceso de prevención se basa principalmente en el control. Así tenemos: • Control sobre las fuentes de energía: Ya sea por la eliminación de la fuente de calor o bien por la adecuada velocidad de la liberación de calor. • Control de la interacción fuente - combustible: eliminando o acotando a límites seguros la transferencia del calor o bien el transporte del combustible. • Control de combustibles: Eliminándolo o bien reduciéndolo a límites seguros de almacenamiento y de distribución.
  • 3. Control y extinción del incendio • Control del proceso de combustión: Aquí se aplican todas las condiciones necesarias que sean efectivas para retardar el proceso de combustión e impedir que el incendio se desate y se propague. A tal fin se deben detectar los riesgos que ayuden al crecimiento del incendio vinculados implícitamente con el combustible. Algunos parámetros a tener en cuenta son: propagación de las llamas,  Tasa de liberación de calor,  Cantidad de combustible disponible para alimentar el fuego,  Liberación de gases tóxicos y humo.  Este último punto es de gran importancia dado que la mayoría de las muertes que se producen en un incendio son por intoxicación al inhalar dichos gases  Control del fuego por construcción:  Aquí nos referimos a los detalles constructivos que ayudan a minimizar la propagación del incendio. Las barreras tales como paredes, divisiones y pisos retrasan el avance del fuego. La efectividad de las mismas está dada por los materiales de construcción y detalles constructivos como ser puertas, ventanas, conductos de ventilación, etc. Aunque inusual, un incendio de grandes proporciones puede poner en falla al sistema estructural del edificio.  • Supresión del fuego: La clave del éxito de la supresión del fuego radica en la detección y alerta temprana de un incendio para poder así activar los mecanismos de extinción adecuados (automáticos o manuales).
  • 4.  Mecanismos de supresión automáticos: Son mecanismos que tras la detección liberan el agente extintor a través de las instalaciones destinadas a tal fin, los más comunes son aquellos sistemas con rociadores de agua (sprinklers), espumas y gases limpios. En estos mecanismos el sistema de alarma al cuartel de bomberos y a las personas que se encuentren en el lugar, suele efectuarse automáticamente tras la detección. La gran ventaja de estos mecanismos radica en la pronta intervención al actuar directamente sobre el fuego y en que no se ven afectados por factores tales como el humo y calor.  Mecanismos de supresión manuales: Estos sistemas requerirán de la operación humana para su empleo. Detectado el incendio, se procederá a dar alarma al cuartel de bomberos y ocupantes del lugar, procediendo a su evacuación. Se deberá juzgar la apropiada intervención de las personas presentes en el lugar para extinguir el fuego. Si fuese adecuado por sus conocimientos, experiencia y entrenamiento se procederá a dar combate al incendio en su etapa inicial. Los agentes más empleados en este tipo de supresión son las mangueras de agua contra incendio y los extintores de polvos químicos secos y espumas sintéticas.
  • 5. Resumen  Resumen: El diseño de una estrategia de seguridad contra incendios basa su acción en la prevención de la ocurrencia trabajando en la interacción de las variables calor / combustible. La estrategia se completa con la adopción de diversas medidas tendientes a la salvaguarda de personas y de bienes encarando la pronta supresión del incendio mediante mecanismos y agentes de extinción adecuados. Estos mecanismos de supresión basan su eficacia en la detección, alerta y extinción temprana de un foco de incendio.
  • 6. Física y química del fuego  Combustión  La combustión es una reacción exotérmica (libera energía calórica) que involucra a un combustible (sólido, líquido o gaseoso). El proceso obedece a una reacción de oxidación, en la cual se necesita la presencia de un combustible y un agente oxidante. El agente oxidante más común lo constituye el oxígeno atmosférico que se encuentra presente en el aire en una proporción del 21%. Los combustibles incluyen diversos materiales que debido a sus propiedades químicas, pueden oxidarse para producir compuestos más estables que los mismos reactivos, como ser el dióxido de carbono, agua y liberación de calor. En general, el uso del término agente oxidante, oxígeno y aire es indistinto salvo que se exprese lo contrario.  Ignición y proceso de combustión  Se entiende por ignición al proceso por el cual se inicia la combustión. La ignición puede ser provocada, por ejemplo, cuando se acerca una llama o chispa a la mezcla de aire/ combustible o bien espontánea cuando se alcanza una temperatura límite, en cuyo caso se habla de punto o temperatura de auto ignición. Para que el proceso de combustión se convierta en sostenido, las moléculas de oxígeno y combustible deben alcanzar un estado activado que resultan en la formación de partí- culas altamente reactivas denominadas radicales libres; estas inician reacciones rápidas en cadena que convierten al combustible y al oxígeno en productos de combustión, con la consecuente liberación de energía calórica. La reacción en cadena será sostenida siempre y cuando la velocidad de producción de radicales libres iguale o supere a su tasa de eliminación.
  • 7. Física y química del fuego  Una vez que ha ocurrido la ignición, la combustión durará hasta que todo el combustible u oxidante se haya consumido, o hasta que la llama se haya extinguido. Para combustibles líquidos y sólidos, la ignición de la llama ocurre cuando se alcanza un estado gaseoso que se logra con el suministro de calor, creando así una fase de vapor y aire en la superficie del combustible. Para los combustibles líquidos esto se manifiesta con la evaporación y se lo denomina punto de inflamación. Los sólidos en cambio, deberán sufrir a priori una descomposición química denominándose a dicho proceso pirolisis. El punto en cual se inicia esta transformación se denomina límite de pirolisis o temperatura de superficie. Los factores que influyen sobre la temperatura de ignición y en el proceso de combustión son variados y entre ellos encontramos: velocidad del flujo de aire, tamaño y estado del
  • 8. Triángulo y tetraedro del fuego  A los fines de graficar el proceso de combustión en general se recurre al triángulo y tetraedro del fuego. El triángulo asocia al fuego con los elementos físicos que lo componen, así tenemos representada la vinculación del fuego con el combustible, el oxígeno y el calor.
  • 9.
  • 10. El tetraedro en cambio introduce la variable química del proceso de reacción en cadena que produce la combustión. Es de notar en la figura que el fuego se extinguirá ya sea al aislar la reacción química o bien al actuar sobre los factores físicos (Calor, Combustible y Oxígeno).
  • 11. Otra forma de representar el tetraedro es la siguiente.
  • 12. Explosiones y velocidad de propagación de un incendio  Las explosiones ocurren cuando previamente a la ignición, se permite la mezcla íntima entre el combustible y el oxidante dentro de los límites de inflamabilidad. Como resultado de esto se sucede una reacción de combustión instantánea. En la generalidad de los incendios sucede que el combustible y el oxidante no se encuentran pre- mezclados con lo cual la llama comienza con un flujo laminar, es decir con una velocidad predecible de propagación que depende de la transferencia de calor al combustible que aún no está ardiendo, del aporte de combustible y de la cantidad de oxígeno disponible.
  • 13. Calor y temperatura  La física entiende el calor como una forma de energía que se transfiere de un cuerpo (o sistema) a otro, vinculadas con el movimiento de átomos, moléculas y otras partículas. Es importante tener en cuenta que los cuerpos no tienen calor sino energía interna. El calor es la transferencia de una parte de dicha energía (la energía térmica). La cuantificación de calor se corresponderá entonces con unidades energéticas como ser el Joule, Watt, caloría, etc. La temperatura en cambio es una magnitud física que expresa el nivel de calor que tiene un cuerpo o sistema y su capacidad de recibir o entregar calor. La forma de medir la temperatura es con termómetros en diversidad de escalas que se corresponden con grados (Centígrados, Fahrenheit, etc.). El calor viaja siempre de altas a bajas temperaturas, hasta que ambos cuerpos logran el equilibrio térmico, es decir, se sitúan a la misma temperatura.
  • 14. Transferencia del calor  La transferencia del calor está vigente en todas las etapas de un incendio, vale decir desde su comienzo hasta su extinción. La transmisión del calor se da a través de una o la combinación de 3 posibles vías:  La conducción: La transmisión de calor a través de la conducción se produce especialmente en los sólidos que se encuentran en contacto con la fuente de calor y está directamente vinculado con un factor propio del material denominado “conductividad térmica”. Un claro ejemplo de esto es una olla sobre una hornalla. La olla metálica comenzará a calentarse al estar en contacto con el fuego por conducción. Los metales tienen mayor conductividad térmica que los líquidos y los gases, es por ello que los aislantes como la fibra de vidrio incorporan un volumen importante de aire en su estructura para no transmitir el calor tan fácilmente.
  • 15.  La convección: La convección implica la transferencia del calor por medio de un fluido circulante (sea gas o líquido), así por ejemplo una estufa que en principio se calienta por conducción (placa sólida de la estufa en contacto con el fuego) termina calentando un ambiente por convección dado que el aire al calentarse asciende y así se entabla la circulación del fluido antes mencionada.
  • 16.  La radiación: En la radiación no se necesita un medio específico para transmitir el calor ya que lo hace por medio de ondas electromagnéticas. La radiación térmica de los procesos de combustión ocurre principalmente en la región de las ondas infrarrojas. Un claro ejemplo de la transmisión del calor por radiación es el sol.
  • 17. Generación de calor  Dado que la prevención, control y extinción de un incendio depende directamente del control del calor, es útil saber cuales son las fuentes de emisión de dicha energía o también denominadas fuentes de ignición.  Hay 4 fuentes de ignición posibles y estas son:
  • 18.  1- Energía química: Obedecen a la producción de calor a través de las reacciones de oxidación de distintos elementos combustibles.  2- Energía eléctrica: Es la producción de energía calórica debida a la circulación de una corriente eléctrica a través del conductor  3- Energía mecánica: Es el calor producido por la fricción mecánica de las partes involucradas que termina encendiéndolas o bien provocando chispas.  4- Energía nuclear: Se basa en la producción de calor por la fisión de núcleos atómicos.
  • 19. Resumen  Los principios de la protección y extinción de incendios se basan en:  1- Un agente oxidante (el oxígeno del aire), un combustible (sólido, líquido o gaseoso) y la existencia de una fuente de ignición (o la presencia de las condiciones para la auto ignición) son esenciales para alcanzar la combustión. El material combustible debe alcanzar su temperatura de ignición primero para arder y luego para sostener la propagación de las llamas.  2- Entender como se generan y transfieren el calor y las llamas son factores determinantes para la prevención, control y extinción de incendios.  3- La combustión durará hasta que suceda uno de los siguientes casos.  a. Se haya agotado el material combustible.  b. La disponibilidad del agente oxidante disminuya por debajo del límite necesario para sostener la combustión.  c. Se haya enfriado o prevenido que el calor alcance al material combustible. d. Se actúe sobre las llamas, inhibiendo la reacción en cadena que ocurre en ellas por medio de un proceso químico o bien enfriándolas.
  • 20. Teoría de la extinción del fuego  La extinción de un incendio se logra actuando en uno o varios de los siguientes sentidos:  1 Separación de la llama y de la sustancia combustible.  2 Eliminación o disolución del agente oxidante (oxígeno presente en el aire).  3 Reducción del aporte de calor, enfriando al combustible y a la llama.  4 Introducción de productos químicos que modifiquen el proceso químico de la combustión (inhibición de la reacción en cadena).  Los modos de extinción pueden agruparse en medios físicos (involucran a los casos 1, 2 y 3) y químicos
  • 21. Tipos de fuego  Los fuegos se clasifican según sea el combustible que arde. Así tenemos:  Clase A: Sustancias combustibles sólidas que como producto de la combustión generan residuos carbonosos en forma de brasas o rescoldos incandescentes. Los cinco grandes grupos que conforman esta categoría son: Papel, madera, textiles, basura y hojarasca. Este tipo de incendios está representado por un triángulo en color verde, con la letra “A”.
  • 22.  Clase B: Sustancias combustibles líquidas, o que se licúan con la temperatura del fuego. Ejemplos de estos son los combustibles polares (alcoholes), no polares (hidrocarburos y sus derivados) y ciertos tipos de plásticos y sustancias sólidas que entran en fase líquida con el calor (estearina, parafinas, etc.). Este tipo de incendio está representado por un cuadrado o rectángulo de color rojo, con la letra “B” al centro.
  • 23.  Clase C: Sustancias o equipos que se encuentran conectados a la red eléctrica energizada y que entran en combustión por sobrecargas, cortocircuitos o defectos de las instalaciones. Este tipo de incendio está representado por un círculo de color azul, con una letra “C”.
  • 24.  Clase D: Es el fuego originado por metales alcalinos (sodio, magnesio, potasio, calcio, etc.) cuya peligrosidad radica en su alta reacción con el oxígeno. Este tipo de incendio está representado por una estrella de cinco picos de color amarillo, con la letra “D”, que tiene su origen en la palabra “Dinamita”.
  • 25.  Clase K: Esta clase involucra a grasas y aceites presentes en las cocinas de ahí su denominación K = Kitchen (cocina en inglés). Este tipo de incendio está representado por un cuadrado o rectángulo de color negro, con la letra “K” al centro.
  • 26. Extinción con agua  Sin dudas el agua es el medio extintor más utilizado en todos los tiempos para combatir incendios. Su bajo costo y disponibilidad son factores cruciales para su empleo actual. Sin embargo el agua posee otras características físicas y químicas que la tornan ideal.  El agua extrae el calor de los cuerpos unas cuatro veces más rápido que cualquier otro líquido no inflamable convirtiéndose en un excelente agente enfriador. Es no tóxica y puede almacenarse a presión y temperaturas normales. Su punto de ebullición (100°C) está por debajo de los límites de pirolisis de la mayoría de los combustibles sólidos (250°C a 400°C) con lo cual el enfriado de la superficie por evaporación del agua es altamente eficiente. Sin embargo el agua se congela a la temperatura de 0°C y es conductora de la electricidad. El uso del agua puede acarrear corrosión y deterioro irreversible a algunos materiales (electrónicos, documentos, etc.), y la aplicación sobre combustibles líquidos es limitada dado que los mismos flotan sobre ella separándose en dos fases (caso de los hidrocarburos). El agua es el elemento a escoger cuando se trata de un incendio que involucra a sólidos no reactivos al agua (fuegos clase A: maderas, telas, plásticos, etc.).
  • 27.  Extinción con niebla de agua La extinción con niebla de agua basa su acción en las propiedades del agua mencionadas en el apartado anterior, pero su aplicación física en gotas finas en forma de niebla se corresponden con los siguientes efectos: 1- Las gotitas de agua que forman la niebla se transforman en vapor absorbiendo el calor de la superficie del combustible o bien dentro de la llama (enfriamiento del incendio). 2- La niebla se evapora en el ambiente antes de llegar a la llama, disminuyendo en consecuencia el contacto de la misma con el oxígeno o bien suplantando el porcentual de oxígeno presente por el vapor (ahogamiento del incendio). 3- La niebla bloquea directamente la transferencia del calor radiante entre el fuego y el combustible (aislamiento o interrupción de la reacción en cadena). La niebla se aplica por medio de instalaciones fijas o bien por extintores
  • 28. Extinción con gases inertes  La extinción por medio de gases inertes basa su acción en la creación de una atmósfera enrarecida que baja la concentración porcentual del oxígeno en el área de combustión. Una reducción de la presencia del oxígeno del 21% (concentración presente en al aire) al orden del 14/15% es suficiente como para extinguir el incendio. A este fenómeno también se lo conoce con el nombre de dilución. El dióxido de carbono es el elemento más utilizado aunque también se suele emplear el nitrógeno y el vapor. Estos gases inertes pueden resultar en efectos colaterales para las personas.
  • 29. Extinción con polvos químicos secos  Los polvos químicos secos ofrecen una alternativa efectiva para combatir rápidamente incendios de distintos tipos. La mayoría de los mismos son a base de fosfato monoamó- nico que es impulsado por un gas inerte (nitrógeno) a presiones generalmente de 1,4 MPa, a este tipo de compuesto se lo llama polivalente por su amplia gama de aplicaciones (fuegos ABC). Existen otras formulaciones de polvos químicos secos para apagar distinto tipos de fuego por ejemplo los destinados a combatir fuegos clase BC que son basados en bicarbonato de sodio o bicarbonato de potasio y los aptos para fuego
  • 30.  Las partículas de polvo poseen una granulometría entre 10 a 75 micrones y se revisten con siliconas para evitar el aglutinamiento y proveerles mayor fluidez. El tamaño de las partículas resulta ser un factor clave para la velocidad de extinción, cuanto más fina es, más rápido se vaporiza en la llama inhibiendo la combustión. Los polvos químicos secos actúan sobre la llama mediante la eliminación de los radicales libres y la interrupción de la reacción en cadena; aunque también se ha comprobado el bloqueo de la energía radiante.
  • 31.  En el caso particular del fosfato mono-amónico amónico al ser aplicado sobre combustibles sólidos (clase A), el mecanismo de extinción involucra también al aislamiento del oxígeno, dado que al entrar el agente extintor en contacto con los rescoldos incandes- centes se forma un recubrimiento vidrioso sobre la superficie de los mismos que los aísla previniendo la re-ignición del incendio.
  • 32. Extinción con agentes espumígenos  Los agentes espumígenos (también llamados espumas o agentes agua - espuma), basan su acción en la creación de una masa de burbujas a través de una solución en agua de distintos concentrados. Como la espuma es mucho más liviana que el líquido inflamable, flota sobre este produciendo una capa continua de material acuoso, que separa el aire, enfría el combustible y aísla los vapores de las llamas, previniendo o extinguiendo un incendio.  Las espumas se usan principalmente para combatir incendios de líquidos inflamables.
  • 33. Extinción con gases limpios  Un agente limpio es un agente extintor de incendio, volátil, gaseoso, no conductivo de la electricidad y que no deja residuos luego de la evaporación. Los agentes limpios trabajan en la extinción del incendio removiendo a los mecanismos físicos, químicos o ambos a la vez. Entre los agentes químicos podemos destacar a los alquenos con contenido de Bromo. En los agentes físicos la lista es más extensa destacándose los perfluorocetonas, hidrocloro fluorocarbonos (HCFCs), hidrofluoro carbonos (HFCs), y la mezcla de algunos gases inertes (Ar, N2 y CO2 ).
  • 34.  Los gases limpios son de aplicación en aquellos lugares donde el uso de otros medios de extinción ocasionaría más daños que el incendio mismo. Es el caso de museos, bibliotecas, salas de informática, de almacenamiento de datos, etc. Los gases limpios basan su efectividad en la rápida detección y extinción.
  • 35. Casos especiales de extinción  Incendios en cocinas Los incendios en cocina por lo general involucran a grasas y aceites. En este último caso, se recomienda el empleo de los extintores tipo K que forma una saponificación sobre la superficie aislando los vapores ardientes y enfriando el combustible. En estos incendios no debe utilizarse el agua dado que se producirían explosiones con la consecuentes salpicaduras de aceite que debido a su alta temperatura redundarían en serias heridas por quemaduras para las personas presentes en el lugar y a la dispersión del foco de incendio.
  • 36. Incendios de gases a flujo continuo  La extinción de un incendio de un gas combustible que viaja por una tubería a flujo continuo, es generalmente muy difícil. La mejor táctica es cortar el flujo de gas y dejar que el combustible que se encuentra presente arda y se elimine por combustión, evitando así la acumulación del mismo dentro de recintos que luego puedan conducir a una explosión. Siempre se deberá enfriar las zonas aledañas al foco de incendio para que otros elementos no se inflamen y evitar que el incendio se propague. En el caso que la interrupción del flujo (corte de suministro) no sea posible se deberá asegurar el venteo de los gases y retirar o eliminar posibles fuentes de reignición, luego enfriar el entorno de la llama y proceder a extinguirla con el uso de algún agente aplicando el mismo en la dirección de fluir del chorro (pluma del incendio).
  • 37. Incendios de metales  Generalmente el agua no es el elemento indicado para sofocar incendios que involucran a metales dado que muchos de ellos reaccionan exotérmicamente liberando grandes cantidades de hidrógeno, un gas altamente combustible y explosivo.
  • 38. Incendios químicos  Ciertos químicos inorgánicos son incompatibles con el uso del agua, como ser el carburo de calcio (produce acetileno), los hidruros de litio, sodio y aluminio (producen hidrógeno) y los peróxidos de sodio y de potasio (aportan calor al reaccionar).
  • 39. Tabla de agentes extintores y clases de fuego
  • 40. Resumen:  Los incendios pueden ser controlados y extinguidos en virtud de actuar sobre los procesos físicos y/o químicos que involucran la combustión. Una forma gráfica y sencilla de poder entenderlos son el triángulo y tetraedro del fuego. Los incendios se clasifican según el combustible que arde. El tipo de fuego declarado determinará el agente extintor ideal a ser utilizado.
  • 41. El factor humano en un incendio  Al hablar de seguridad contra incendios, la seguridad humana se convierte en el factor principal. En consecuencia, conocer la forma en que el hombre reacciona y el diseño de vías de evacuación y de protección adecuadas son aspectos críticos. Durante un incendio, el ser humano se encuentra en una situación compleja resultante de una fuerte amenaza con cambios repentinos y donde no se recibe casi ninguna información. Esta suma de elementos conduce al ser humano a un factor de alto estrés, en donde la toma de decisiones se hace difícil, conduciendo a un estado aletargado en el cual se ignoran las señales de advertencia y los peligros inminentes. Estrés y pánico no son sinó- nimos. Las escenas de pánico son raras en un escenario de incendio, presentándose sólo en condiciones específicas; el comportamiento en general es en cambio cooperativo y altruista. La manera en que el hombre reacciona ante un incendio se ve condicionada por diversos hechos que interactúan entre sí. Entre ellos podemos destacar:
  • 42.  A)El rol que la persona asume El comportamiento que asuma un individuo frente a un incendio dependerá de su personalidad y de su educación especializada en prevención de incendios, su experiencia en el reconocimiento temprano de un incendio, su capacitación en el uso de agentes extintores y su participación en simulacros de evacuación. Técnicamente se ha demostrado que las personas entrenadas superan el grado de estrés inicial pudiendo actuar consecuentemente.  B)El contexto En este punto involucramos a la amenaza que se percibe del incendio, las características físicas del entorno incendiado, los medios disponibles para el combate del incendio, las salidas y rutas de evacuación, y el comportamiento de otras personas que comparten la experiencia.  C)La ayuda exterior La etapa más crucial de un incendio radica en el período que va desde la detección hasta la llegada del cuerpo de bomberos. La ayuda provista por los cuerpos de rescate brindan seguridad a las víctimas y ordenan los complejos procesos de comportamiento individual y grupal.
  • 43.  La percepción del incendio determina el comportamiento de las personas y resulta ser un factor decisivo dado la etapa inicial en la que se encuentra el incendio.
  • 44. Procesos de decisión de un individuo frente a un incendio  Los procesos conducentes a la toma de decisión frente a una amenaza inminente ocasionada por un incendio se han clasificado en 6:  1-Reconocimiento. La persona percibe indicios de una amenaza de incendio a los cuales reacciona de forma pasiva o activa. Se ha demostrado que las personas que no tienen experiencia en prevención de incendios, desconocen los primeros indicios como potenciales incendios y sólo reaccionan ante la presencia de grandes cantidades de humo o llamas visibles. El reconocimiento temprano de la amenaza es el eslabón fundamental en la cadena de la protección contra incendios. 2-Validación. Es un lapso de tiempo en el cual la persona es consciente de que algo está sucediendo pero no está segura exactamente de lo que se trata. El individuo necesita “validar” o cerciorarse de su percepción. Se ha determinado mayormente que este proceso en general se realiza preguntando a otros individuos que se encuentran en el lugar. A través de estudios se determinó que el reconocimiento y validación se ve influenciado por la presencia de otras personas, inhibiendo en algunos casos el comportamiento adecuado del individuo. Es necesario entonces destacar que ante cualquier signo debe asumirse que un incendio está evolucionando, de esta forma se despejan las dudas y se inician tempranamente las acciones que salvaguardarán vidas y bienes.  3-Definición. Es el intento del individuo de concebir o modelizar lo que está pasando. De esta forma relaciona la información de la amenaza con su naturaleza cualitativa, la magnitud del incendio y el contexto de tiempo disponible.
  • 45.  4- Evaluación. Es el proceso por el cual el individuo responde a la amenaza de incendio. Básicamente existen dos decisiones que serán fruto de la evaluación: a) Combatir el incendio b) Escapar del incendio Esta decisión se basa en procesos cognitivos y psicológicos, y se ve influenciado por la cultura de la sociedad, experiencia del individuo y presencia de otras personas.  5-Compromiso. Es el factor por el cual el individuo persiste en las acciones derivadas de su evaluación. Si el resultado de las acciones iniciadas es negativo, ocurre la revaluación y la adopción de un nuevo compromiso. Si en cambio dan resultados positivos, la persona persistirá en su accionar, reducirá su estrés y ansiedad aún cuando la situación general del incendio haya empeorado.  6-Revaluación. Es la reconsideración del accionar en función de los resultados de las acciones encaradas.
  • 46. El simulacro y el comportamiento humano  De lo anteriormente expuesto, se desprende que personas capacitadas para responder ante situaciones de incendio, actuaran con menos estrés y en menor tiempo pudiendo atacar el incendio o bien evacuar el lugar de forma correcta y ordenada. Es aquí donde precisamente radica la importancia del simulacro. El simulacro comprende áreas claves como:  1-Entrenamiento de personas en el uso de elementos de extinción  2-Activación de señales de aviso de evacuación y llamados de emergencia a dotaciones de bomberos y ambulancias  3-Determinación y divulgación de rutas de evacuación y punto de encuentro.  4-Tareas de soporte a las personas involucradas en el incendio (primeros auxilios ó ayuda psicológica)
  • 47. Resumen  Durante un incendio, las personas deben tomar decisiones bajo un estado de alto estrés y con escenarios altamente cambiantes. Las personas entrenadas para este tipo de situaciones, actuarán en menor tiempo, de forma más efectiva y con un grado de estrés menor, pudiendo tomar decisiones acertadas y ayudando a proteger desde los primeros instantes las vidas y bienes involucrados en el incendio. El simulacro es esencial para la adopción de esta experiencia previa, que resulta tan vital ante un eventual incendio. Allí el individuo aprende pautas de comportamiento que le podrán servir en la toma de decisión “combatir o escapar” y el modo correcto de ponerse a salvo ante la eventual evacuación.
  • 48. Nuevos desafíos  Nuevos riesgos, nuevos desafíos! - El número de componentes que integran el humo se incrementó en 233% en las casas modernas debido al uso de materiales sintéticos de construcción y amueblamientos. - El tiempo en que los bomberos deben completar un rescate descendió de 17 minutos a tan solo 4/5 minutos lo que requiere de brigadistas mejor equipados, entrenados e informados. - En tan sólo 3 minutos un incendio en un hogar puede pasar a ser incontrolable - El 49% de los incendios en hogares involucran algún tipo de falla eléctrica - En escasos 10 segundos un incendio puede ir de
  • 49. Factores a tener en cuenta para la prevención de incendios 1-Fuentes de calor  a. Equipos fijos  b. Equipos portátiles  c. Sopletes y otras herramientas  d. Cigarrillos, encendedores, velas  e. Explosivos  f. Causas naturales g.Exposición a otros incendios
  • 50. 2-Formas y tipos de materiales incendiarios  a.Materiales de construcción  b.Acabados interiores y exteriores  c. Contenidos y muebles  d.Basura, pelusa y polvo e. Líquidos o gases combustibles  f. Sólidos volátiles
  • 51. 3-Factores que juntan materiales incendiarios con el calor  a. Incendio premeditado  b. Mal uso de la fuente de calor / material incendiario  c. Falla electromecánica  d.Deficiencia de diseño en la construcción o instalación e. Causas naturales  f. Exposiciones
  • 52. 4-Prácticas que pueden afectar al éxito de la prevención  a. Limpieza  b. Seguridad  c. Educación de los ocupantes  d.Control de combustibles y de las fuentes de calor
  • 53. Medios de primera intervención  Los extintores portables, dispositivos de detección e instalaciones (mangueras de incendio, rociadores, circuitos de espumas y de gases limpios) son considerados como los medios de primera intervención más frecuentes ante la presencia de un incendio. En el caso de los extintores portátiles y de rociadores, se deberá verificar a priori, si el agente utilizado en estos es el adecuado para extinguir el incendio de acuerdo a la naturaleza del mismo.
  • 54.  Los medios de primera intervención deben estar disponibles para ser utilizados por el personal presente al iniciarse el incendio o bien por las brigadas especializadas de la empresa, a estas personas se las denomina frecuentemente equipos de primera intervención. Los bomberos en consecuencia son equipos y medios de segunda intervención y se deben activar inmediatamente detectado el incendio o cuando la brigada especializada determine que por la magnitud del foco, el incendio excederá la propia capacidad operativa.
  • 55.  La ubicación e identificación de los dispositivos, tanto como las rutas de evacuación deben estar claramente marcados.
  • 56. Medios de percepción de un incendio  Estudios estadísticos de los EEUU Medios de percepción de un incendio  Olieron humo: 26.0%  Notificados por otros: 21.3  Ruido: 18.6  Notificados por la familia: 13.4  Vieron humo: 9.1  Vieron fuego: 8.1  Explosión: 1.1  Sintieron calor: 0.7  Bomberos: 0.7  Corte eléctrico: 0.7  Mascotas: 0.3
  • 57. plan de prevención y de emergencia ante incendios  El factor de éxito al hablar de prevención y extinción de incendios radica en determinar como se vinculan tres parámetros fundamentales. Medio: Hace a las consideraciones del entorno vinculadas con riesgos potenciales, infraestructura y demás variables involucradas en el contexto ambiental. Equipos: Son las consideraciones de los equipos para prevención, detección y combate del incendio. Hombre: Es la capacitación que las personas reciben para prevenir y actuar en caso de un incendio El adecuado trabajo sobre estas áreas contribuirá a evitar incendios y en el eventual caso de que estos se produzcan contaremos con los medios humanos y técnicos necesarios para manejar adecuadamente un incendio. En el presente anexo reproducimos un listado de consideraciones a tener en cuenta a la hora de prevenir y combatir un incendio. Analizando las situaciones expuestas en este anexo, las empresas podrán determinar un plan de prevención y de emergencia de incendios adecuados a sus necesidades
  • 58. El proceso de creación de un Plan de Prevención y Emergencia supone:  1 La identificación y la evaluación de los riesgos potenciales posibles.  2 El inventario de los medios de protección existentes. 3 El establecimiento de la organización más adecuada de las personas que deben intervenir, definiendo las funciones a desarrollar por cada una de ellas en el transcurso de las diferentes emergencias posibles, estableciendo la línea de mando y el procedimiento para iniciar las actuaciones cuando se produzca la alarma.  4 La Implantación del Plan de Emergencia, esto es, su divulgación general entre los empleados.
  • 59. Características de un Plan de Prevención y Emergencia  1 Debe formularse por escrito 2 Deben tener aprobación de la máxima autoridad de la Empresa  3 Debe ser difundido ampliamente para su condimento general.  4 Debe ser enseñado y verificado su aprendizaje.  5 Debe ser practicado regularmente a través de “Simulacros”.
  • 60. Plan de prevención de incendios. Análisis de medio o entorno  1- Efectúe un listado de las condiciones medio ambientales que favorecen la iniciación de un incendio en su lugar de trabajo. Algunas de estas causas son: • Causas naturales, rayos y sol. • Falta de orden y limpieza. • Descuidos. • Instalaciones provisorias. • Instalaciones eléctricas sobrecargadas. • Manejo inadecuado de fuentes de calor y de llamas abiertas. • Cigarros y cerillos usados en áreas prohibidas. • Almacenamiento inadecuado de líquidos inflamables, combustibles líquidos y gaseosos. • Almacenamiento de cilindros con gases, como: oxígeno, acetileno, entre otros.  2- La determinación de las causas probables permite identificar y clasificar de acuerdo a su peligrosidad las zonas de riesgo y asegura tomar las acciones pertinentes de prevención aislando físicamente los eventuales focos. Recuerde: Las zonas de riesgo. Son aquellas zonas que por su naturaleza, equipo, almacenaje, características físicas, acumulación de materiales, o cualquier otro factor proporcionan riesgo al personal, visitantes y bienes de la
  • 61.  3- Sitúe los elementos de extinción adecuados en las cercanías de los principales focos potenciales de incendio, asegurando una cobertura rápida y efectiva ante un eventual incendio.  4- Diseñe un plan de evacuación. Ubicar las zonas de riesgo, rutas de evacuación, rutas de acceso de los servicios de emergencia, áreas de concentración para el personal, en caso de tener que desalojar el edificio. Centros hospitalarios más cercanos  5- Con los datos anteriores efectúe un croquis y colóquelo en un lugar visible y público de la empresa para que cada persona que se encuentre en las instalaciones se ubique con facilidad y sepa dónde dirigirse en caso que la emergencia ocurra.  6- Marque con la señalética adecuada las rutas de evacuación, lugar de encuentro y posición de los elementos de lucha contra el fuego.
  • 62. Plan de prevención de incendios. Análisis de equipos  1- Seleccione de acuerdo a las normativas vigentes y a las recomendaciones de los profesionales de higiene y seguridad o áreas involucradas, los equipamientos necesarios para combatir incendios de acuerdo a la actividad que se desarrolla en el lugar.  2- Efectúe un programa de inspección, mantenimiento y prueba de instalaciones, maquinarías y equipos para combatir incendios. Asiéntelo en un registro o bitácora.  3- Instale sistemas de alarma, luces de emergencia y detectores de humo. Verifique periódicamente su buen funcionamiento.  4- Verifique periódicamente el estado y capacidad operativa de los agentes extintores.  5- Asegúrese que las brigadas de incendio cuentan con los equipamientos de protección personal necesarios para combatir un incendio  6- Preste especial atención a los equipos y sistemas de comunicación de emergencia.
  • 63. Plan de prevención de incendios. Factores humanos  1- Se requiere que las empresas cuenten con una organización interna, denominadas comúnmente brigadas, que permita prever y en su caso atender cualquier contingencia derivada de emergencia, siniestro o desastre. Las brigadas son grupos de per sonas organizadas y capacitadas para emergencias. Los integrantes de las mismas serán responsables de combatirlas de manera preventiva o ante eventualidades de alto riesgo que ocurran en la empresa y cuya función esta orientada a salvaguardar a las personas, sus bienes y el entorno de los mismos.
  • 64.  Las brigadas obedecen a un layout organizacional y funcional que debe ser conocido por todos.  2- Realización de simulacros. Entrene al personal en el uso de extintores y practique regularmente la ruta de evacuación. Capacite a los empleados en el plan de emergencias.  3- Disponga de carteles con consignas para informar a los proveedores y visitantes de las instalaciones sobre actuaciones de prevención de riesgos y comportamiento a seguir en caso de emergencia.  4- Capacite a sus empleados en primeros auxilios
  • 65. Plan de emergencia ante un incendio  Normas de evacuación  o Al iniciarse una emergencia de incendio, las personas deberán activar sistemas de alarma.  o Interrumpa inmediatamente el trabajo que esta ejecutando.  o Si puede desconecte los aparatos eléctricos a su cargo.  o Mantenga la calma, piense que hay un equipo evaluando la situación.  o No actúe por iniciativa propia.  o Conozca las vías de evacuación del edificio. En caso de emergencia las personas deben salir hacia estas salidas y seguir las instrucciones señaladas por los monitores  o por la señaletica de evacuación. Si se encuentra con alguna visita, que no se separe de Ud y acompáñelo hasta el exterior.  o Conozca la ubicación de los equipos de incendios.  o Las personas se deberán abstener de involucrarse en la emergencia y disponerse a evacuar el área de inmediato, siguiendo las instrucciones del personal de la brigada o responsable del manejo de la emergencia.
  • 66.  o Los trabajadores podrán ayudar a evacuar a las demás personas siempre y cuando se les solicite su ayuda por parte de algún integrante de la brigada.  o Si no es necesario abandonar el edificio  o instalación, se deberá indicar por los parlantes de audio - evacuación, la situación para la calma de las personas. o Nadie debe correr ni gritar. Ayuda a las personas impedidas o disminuidas.  o No utilice los ascensores.  o Las filas se moverán por el lado derecho de las escaleras de emergencia, para permitir que las brigadistas que vienen a controlar la emergencia, lo hagan sin impedimentos.  o Diríjase al punto de reunión y no se detenga junto a la puerta de salida. o Permanezca en el punto de reunión y siga las instrucciones de los encargados de emergencias.  o Tranquilice a las personas que durante la evacuación, hayan podido perder la calma.  o No vuelva ni permita el regreso al centro de trabajo de ninguna persona.
  • 67. Normas de actuación ante un incendio  o Al iniciarse una emergencia de incendio, las personas deberán activar sistemas de alarma de incendios.  o Si se encuentra solo, salga del local incendiado y cierre la puerta sin llave. No ponga en peligro su integridad física.  o Comunique la emergencia conforme a los cauces establecidos en su centro de trabajo.  o No abra una puerta que se encuentre caliente, el fuego está próximo; de tener que hacerlo, proceda muy lentamente.  o Si se le encienden las ropas, no corra, tiéndase en el suelo y échese a rodar.  o Si tiene que atravesar una zona amplia con mucho humo, procure ir agachado; la atmósfera es más respirable y la temperatura más baja. Póngase un pañuelo húmedo cubriendo la nariz y la boca.  o Si se encuentra atrapado en un recinto (despacho, sala de reuniones, etc.: Cierre todas las puertas. Tape con trapos, a ser posible húmedos, todas las rendijas por donde penetre el humo. Haga saber de tu presencia (a través de la ventana, por ejemplo).  o Si cree posible apagar el fuego mediante extintores, utilícelos actuando preferiblemente con otro compañero. Sitúese entre la puerta de salida y las llamas. o Utilice el agente extintor más apropiado a la clase de fuego.
  • 68. Organigrama funcional de equipo de emergencia contra incendio